L'informatique quantique pourrait casser Bitcoin en 9 minutes, révèle la recherche de Google

Points clés

Table des matières

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  • Points clés

  • Le défi de la mise à niveau de la sécurité de Bitcoin

  • Elon Musk répond à la menace quantique

  • Une nouvelle recherche de Google Quantum AI indique qu’un ordinateur quantique sophistiqué pourrait casser le chiffrement de Bitcoin en environ neuf minutes

  • Comme la confirmation de Bitcoin nécessite typiquement autour de 10 minutes, cela crée une marge de sécurité dangereusement étroite d’une minute

  • Le nombre de qubits requis est passé de plusieurs millions à moins de 500 000 — soit une baisse spectaculaire de 20 fois

  • Google a accéléré sa feuille de route de développement informatique quantique, avec désormais comme cible 2029

  • Elon Musk a mis en évidence un bénéfice inattendu : la technologie quantique pourrait éventuellement aider à retrouver l’accès à des portefeuilles crypto dont les mots de passe ont été oubliés


Un livre blanc révolutionnaire de l’équipe de recherche de Google montre qu’un ordinateur quantique utilisant une architecture similaire à leur puce Willow pourrait extraire une clé privée Bitcoin de sa clé publique correspondante en environ neuf minutes. Étant donné que les transactions Bitcoin nécessitent généralement dix minutes pour être confirmées, cela crée une marge de sécurité incroyablement faible de seulement soixante secondes.

Google Quantum AI a publié aujourd’hui un livre blanc avertissant que casser le chiffrement ECC 256 bits, largement utilisé dans les portefeuilles Bitcoin, demande BEAUCOUP moins de ressources que prévu initialement.

Avec moins de 500 000 qubits physiques, n’importe quelle clé privée pourrait théoriquement être cassée en moins de 9… pic.twitter.com/cEpBox8pi0

— Jacob King (@JacobKinge) 31 mars 2026

Dans ce créneau de temps critique, un acteur malveillant pourrait potentiellement capturer une transaction active directement depuis le mempool — la zone d’attente des transactions non confirmées avant traitement — avant qu’elle n’atteigne la finalité. D’après la recherche, la probabilité de réussir à exécuter une telle attaque se situe à près de 41 %.

Le livre blanc provient de Google Quantum AI et vise spécifiquement le Problème du logarithme discret sur courbes elliptiques (ECDLP) de 256 bits, la fondation cryptographique réelle sur laquelle Bitcoin s’appuie. Les évaluations de menace antérieures se concentraient sur RSA-2048, une autre méthode de chiffrement différente et plus ancienne, ce qui avait abouti à des chronologies de sécurité considérablement plus optimistes.

Peut-être la révélation la plus inquiétante concerne la réduction spectaculaire des ressources de calcul nécessaires. Des études antérieures indiquaient qu’en compromettre la protection cryptographique de Bitcoin exigerait des dizaines de millions de qubits. Cette dernière recherche réduit ce chiffre à moins de 500 000 — une baisse de 20 fois. L’attaque ne nécessite que 1 200 qubits logiques fonctionnant avec un seuil d’erreur de 0,1 %.

Google aurait avancé son calendrier interne de développement de l’informatique quantique, qui projette désormais une capacité d’ici 2029.

Un collectif de recherche indépendant nommé Oratomic a corroboré ces résultats via une investigation séparée. En utilisant du matériel à atomes neutres combiné à une méthodologie technique alternative, ils ont démontré que l’algorithme de Shor — la technique informatique quantique conçue pour vaincre le chiffrement — peut fonctionner à des échelles significatives d’un point de vue cryptographique avec entre 10 000 et 22 000 qubits.

Deux organisations de recherche distinctes. Deux plateformes matérielles différentes. Des conclusions remarquablement similaires.

Le défi de la mise à niveau de la sécurité de Bitcoin

Passer Bitcoin à des standards cryptographiques post-quantiques pose de sérieux obstacles techniques et sociaux. Le processus nécessite un hard fork, exigeant un consensus généralisé au sein de la communauté Bitcoin — un processus historiquement caractérisé par des débats prolongés et des désaccords.

Les signatures cryptographiques post-quantiques occupent nettement plus d’espace de données que les signatures existantes, ce qui entraîne des exigences accrues en bande passante réseau, en capacité de stockage et en ressources de calcul pour l’ensemble de l’écosystème.

Même après la réussite de l’obtention d’un consensus, la migration réelle du réseau s’étendrait sur plusieurs mois. Compte tenu de la capacité actuelle de traitement des transactions de Bitcoin, transférer toutes les pièces existantes vers des adresses sécurisées contre le post-quantique — même si cela est priorisé au-dessus de toute autre activité du réseau — demanderait plusieurs mois pour être entièrement exécuté.

Des spécialistes de la sécurité avertissent que repousser l’action jusqu’à ce qu’un ordinateur quantique capable sur le plan cryptographique reçoive une confirmation publique — communément appelée « Q-Day » — serait catastrophique. À ce stade, la sécurité des signatures numériques pourrait déjà avoir été fondamentalement compromise.

Elon Musk répond à la menace quantique

Elon Musk a abordé les avertissements de sécurité de Google via son compte sur X, où son audience dépasse 237 millions d’abonnés. Il a noté que la capacité de l’informatique quantique à briser le chiffrement de Bitcoin comporte un « avantage » : des personnes ayant perdu l’accès aux mots de passe de leur portefeuille pourraient éventuellement récupérer leurs fonds.

Du côté positif, si vous avez oublié le mot de passe de votre portefeuille, il sera accessible à l’avenir

— Elon Musk (@elonmusk) 31 mars 2026

Son observation met en avant une conséquence réelle à double tranchant — une informatique quantique suffisamment avancée pour vaincre les protocoles de chiffrement pourrait simultanément fournir l’accès à des portefeuilles rendus inaccessibles à cause de identifiants perdus.

Le titre complet de l’article de recherche de Google est « Sécuriser les cryptomonnaies à base de courbes elliptiques contre les vulnérabilités quantiques : estimations des ressources et atténuations ».

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